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1.
国际市场上近年来出现一种铂族金属复合材料——ZGS Pt“Trim”。它的结构如同“夹心饼干”,是一种三层的复合材料,面、底两层都是经过 ZrO_2晶粒稳定化处理的ZGS Pt,心部夹层是 Pd。新材料具有满意的导电性、刚度、高温强度、抗晶粒长大、耐蚀和长寿命等性能。标准 ZGS Pt“Trim”面和底两复层的总重量分别有20、40和50%三种,换言之,心  相似文献   
2.
试验数据表明,电镀钌的接触电阻和耐磨性并不好,因此,电镀钌不能满意地代替常用的电镀硬金。幸而钌上面的镀金层可显著改善其耐磨性,且能提供良好的接触电阻行为。  相似文献   
3.
银—金属氧化物触头是用银—镉和银—锡合金粉末制备,这些合金粉末是用水雾化而成。试验发现银—镉粉末的氧化温度会影响压结—烧结—重压结的几何形貌和这种加工材料的力学性能。初步电试验表明,此法制作的 Ag—CdO 可以和许多用常规方法制备的 Ag—CdO 相媲美。  相似文献   
4.
用振动针-盘试验装置研究了金基合金(ASTM B541)和钯基合金(ASTM B540)偶的摩擦与接触电阻。测量分别在控制气氛为1大气压的干燥氦气,干燥二氧化碳和干燥空气,以及没有润滑的条件下进行。在后两种气氛中,振动初期的合金的摩擦系数很高,其后随振动次数增加而降到接近于0.2的稳定值。干燥氦气氛时的摩擦数据更不稳定。合金的摩擦系数对其接触表面的性能的敏感性比接触电阻低得多。在上述三种气氛时,振动开始时的合金的电阻一般都在1-10mΩ之间,随后通常会升高三个数量级,但此过程的重现性差,因为接触电阻波动很大是常见现象。虽然发现了电极化现象,但是由于接触电阻变化太大,以致未能鉴别它的作用。采用扫描俄歇显微镜及氩离子束溅射法,分析了磨痕表面成分及形态特征。分析发现:在三种气氛下形成的磨痕表面都有6nm厚的表面膜,膜的成分为S,Ag,Cu,C,O和Pd,Pd是以碎屑的形式从针上转移来的,表面膜中的S可能是以Ag和Cu的硫化物形式存在。接触电阻升高的动摩擦系数降低都可归因于磨痕表面生成硫化膜。  相似文献   
5.
1981年5月23~30日西德贵金属代表团一行七人到昆明进行了七天的访问.代表团由三方面人员组成:西德贵金属及金属化学研究所所长Raub博士;海洛依斯公司远东部经理Kunze,触头部主任Markhof,化学部主任Mai博士;德古萨公司中东销售部经理Hackenbroicll,金属研究部主任Beyer博士和驻香港贸易部经理郑强膺.访问期间,他们以学术报告、专题座谈以及资料交流等方式,就贵金属的性能,回收再生,应用,电镀和复合材料以及来访单位的情况作了广泛的介绍.现将交流情况简介于后.  相似文献   
6.
用适当镀液生产的镀钯层,具有类似硬金电镀层的物理性能,因此非常适合作电接触体材料。基于这两种金属价格的对比,对镀钯和镀钯层的物理性能产生浓厚的兴趣。本文讨论钯的电镀和镀钯层的性能。  相似文献   
7.
作者研究了代金接触体材料,比较了电镀硬金、钯、钯+软金、Pd80Ni20合金和Pd80Ni20合金+1μin软金等圆形插针接触体表层性能。配对插座表层是725合金基体上的电镀硬金。此外还研究了圆形和条形插针接触体、双叉和三叉插座接触体、钮形接触体、印刷电路板插针和边缘连接式插座接触体。对比试验有两种:①高温高湿度下的磨损试验和②潮湿Cl_2+H_2S气氛的暴露试验。利用计算机控制测量装置,测量并比较了  相似文献   
8.
根据 PRECIOUS METALS REVIEW(1983,27,2)报道,数量巨大和不断增加的科技资料对整个工业世界的益处越来越大。幸而数据生成并不是孤立地向前发展。资料的存储和检索,尤其是国内外计算机数据库的在线检索新技术已成为检索文献的新方法。发展中的这些新技术——由在线数据库检索发展起来的文献目录刊物,可迅速而  相似文献   
9.
寻求具有高而稳定的电阻率、低的电阻温度系数、低的对铜热电势及良好的抗腐蚀能力的电位计绕组材料,是近二十年来国内外的共同研究课题之一。Pdw_(22)合金丝由于具有高的化学稳定性及高的电学、力学性能,早在五十年代末就被推荐为精密电位计绕组材料。七十年代国外有人誉之为最有发展前途的精密电位计绕组材料。但由于该合金组织特殊,欧美文献多认为它难以加工成材。至今国内尚未见到过有关制作该合金的报道。两年来我们在这方面两年来我们在这方面的工作取得了进展。通过特殊熔铸工艺,克服了合金铸锭开坯和随后压力加工的困难,并通过适当的热处理制度顺利地制成了细丝和薄材.  相似文献   
10.
x射线衍射分析表明,PdW_(20)合金是单相面心立方固溶体,热处理后出现明显短程序。作者认为不同晶型的Pd和W形成固溶体时,基体点阵畸变的有效程度比较大,从而具有较高的残余电阻率和加工态电阻率;退火慢冷时,这种有效畸变可能促进了短程有序的形成,使电子散射增加,导致合金的K效应。  相似文献   
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